[发明专利]一种可远程控制的智能新风净化控制方法有效
申请号: | 202111456901.8 | 申请日: | 2021-12-01 |
公开(公告)号: | CN114234330B | 公开(公告)日: | 2023-09-15 |
发明(设计)人: | 孟雪;叶洋;费腾;朱然;单杰;潘文特;江家扬;王昊淼 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 |
主分类号: | F24F7/06 | 分类号: | F24F7/06;F24F7/003;F24F8/10;F24F11/58;F24F11/64;F24F11/65;F24F11/89;F24F13/28 |
代理公司: | 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 23211 | 代理人: | 刘景祥 |
地址: | 150000 黑龙江省哈尔滨市南岗区*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 远程 控制 智能 新风 净化 方法 | ||
1.一种可远程控制的智能新风净化控制方法,所述方法基于一种可远程控制的智能新风净化控制系统,所述系统包括柜体、空气质量检测仪和客户端,所述柜体包括新风装置;
所述新风装置包括新风管、新风风阀、粗效滤网、热交换芯、中效滤网、新风机、高效滤网、第一风口、第二风口和第三风口,所述新风管位于柜体的底端,所述新风管入口位于柜体的外部,出口与新风风阀连接,所述粗效滤网、中效滤网和高效滤网依次设置在柜体的下部、中部和上部、所述热交换芯设置在粗效滤网和中效滤网之间,所述第一风口设置在高效滤网的上部,所述第二风口设置在高效滤网的下部;所述客户端与柜体通过数据线连接;
所述空气质量检测仪设置在室内,并通过无线网络与客户端连接,其包括:二氧化硫传感器、二氧化氮传感器、PM10传感器、PM2.5传感器、一氧化碳传感器,臭氧传感器、二氧化碳传感、空气温度;其特征是:包括以下步骤:
步骤1:通过空气质量检测仪检测室内的空气质量数据,并将数据传输至客户端;
步骤2:客户端根据采集到的空气质量数据,确定室内空气环境质量综合指数,并进行新风模式选择,对空气进行净化;
控制柜选择新风模式具体为:
当室内空气环境质量综合指数小室外空气环境质量综合指数,当室内空气环境质量综合指数小于1,且室内二氧化碳浓度小于1000PPM,则系统停止运作;
当室内二氧化碳浓度大于1000PPM,则启用系统并开启第一风口和新风风阀,进行新风控制;
当室内二氧化碳小于1000PPM,则系统停止运作;
所述步骤2具体为:
通过无线网络将空气质量数据传输到客户端上,通过客户端根据计算得出室内空气环境质量综合指数,客户端通过网络获取中国环保部官网公布的当地实时空气环境质量综合指数,综合考虑室内空气环境质量综合指数、室外空气环境质量综合指数,室内空气温度、室外空气温度、室内空气二氧化碳浓度后控制柜体选择相应的新风模式;
步骤3:当室外空气温度过低时,且需要新风,则开启热交换芯,对新风系统进行加热,对新风系统进行控制;
控制柜选择新风模式具体为:当室内空气环境质量综合指数大室外空气环境质量综合指数,当室内空气环境质量综合指数大于1,且室内二氧化碳浓度小于1000PPM,则系统停止运作;
当室内二氧化碳浓度大于1000PPM,则启用系统并开启第一风口和新风风阀,进行新风控制;
当室内二氧化碳小于1000PPM,则开启第一风口和第三风口,进行室内空气净化。
2.根据权利要求1所述的一种可远程控制的智能新风净化控制方法,其特征是:所述步骤1具体为:空气质量检测仪检测室内空气的空气质量数据包括:SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO,O3和CO2的浓度以及空气温度,通过无线网络将数据传输到客户端上。
3.根据权利要求1所述的一种可远程控制的智能新风净化控制方法,其特征是:控制柜选择新风模式具体为:当室内空气环境质量综合指数大于室外空气环境质量综合指数,当室外空气环境质量综合指数小于1,则启用系统并开启第二风口和风风阀,进行新风控制;
当室外空气环境质量综合指数大于1,则开启第一风口和新风风阀,进行新风控制。
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